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多個電源模塊并聯(lián)應(yīng)用的方法
工程師在設(shè)計電源系統(tǒng)時,當(dāng)一個電源模塊無法滿足系統(tǒng)設(shè)計要求,通常會采用多個電源模塊并聯(lián)應(yīng)用。電源并聯(lián)運(yùn)行是實(shí)現(xiàn)大容量、大功率電源系統(tǒng)的關(guān)鍵,不過若是并聯(lián)太多模塊,將會影響均流和可靠性,并聯(lián)設(shè)計方案不當(dāng),嚴(yán)重的還會燒毀模塊和后級電路。
目前常用的電源并聯(lián)電路設(shè)計方案有電阻并聯(lián)法、電流均流并聯(lián)法和二極管并聯(lián)法三種。電阻并聯(lián)法是指在模塊輸出端外分別串接電阻再并聯(lián),原理是利用電阻的線性電壓實(shí)現(xiàn)負(fù)載均衡,適用于輸出功率不大、準(zhǔn)確度要求不高的場合。
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模塊電源輸出電壓的調(diào)節(jié)
對有TRIM或ADJ(可調(diào)節(jié))輸出引腳的模塊電源產(chǎn)品,可通過電阻或電位器對輸出電壓進(jìn)行一定范圍內(nèi)的調(diào)節(jié),一般調(diào)節(jié)范圍為±10%。
對TRIM輸出引腳,將電位器的中心與TRIM相連,在所有 S、-S管腳的模塊中,其他兩端分別接 S、-S。沒有 S、-S時,將兩端分別接到相應(yīng)主路的輸出正負(fù)極( S接 Vin,-S接-Vin),然后調(diào)節(jié)電位器即可。另外,開關(guān)電源的發(fā)展與應(yīng)用在節(jié)約能源、節(jié)約資源及保護(hù)環(huán)境方面都具有重要的意義。電位器的阻值一般選用5~10kΩ比較合適。
對ADJ輸出引腳,分為輸入邊調(diào)節(jié)與輸出邊調(diào)節(jié)。輸出邊調(diào)節(jié)與TRIM引腳的調(diào)節(jié)方式一樣。輸入邊調(diào)節(jié)只能上調(diào)輸出電壓,此時將電位器的其中一端與中心相接,另一端接輸入端的地。
分布供電方式具有節(jié)能、可靠、、經(jīng)濟(jì)和維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。已被大型計算機(jī)、通信設(shè)備、航空航天、工業(yè)控制等系統(tǒng)逐漸采納,也是超高速型集成電路的低電壓電源(3.3V)的為理想的供電方式。相比分立式,調(diào)試更加簡單安全,使設(shè)計應(yīng)用大大簡化,縮短開發(fā)時間。在大功率場合,如電鍍、電解電源、電力機(jī)車牽引電源、中頻感應(yīng)加熱電源、電動機(jī)驅(qū)動電源等領(lǐng)域也有廣闊的應(yīng)用前景。
電源的電磁干擾水平是設(shè)計中難的部分,設(shè)計人員能做的就是在設(shè)計中進(jìn)行充分考慮,尤其在布局時。由于直流到直流的轉(zhuǎn)換器很常用,所以硬件工程師或多或少都會接觸到相關(guān)的工作,本文中我們將考慮與低電磁干擾設(shè)計相關(guān)的兩種常見的折中方案
在頻域內(nèi)測量輻射和傳導(dǎo)電磁干擾,這就是對已知波形做傅里葉級數(shù)展開,本文中我們著重考慮輻射電磁干擾性能。在同步壓轉(zhuǎn)換器中,引起電磁干擾的主要開關(guān)波形是由Q1和Q2產(chǎn)生的,也就是每個場效應(yīng)管在其各自導(dǎo)通周期內(nèi)從漏極到源極的電流di/dt。圖2所示的電流波形(Q和Q2on)不是很規(guī)則的梯形,但是我們的操作自由度也就更大,因?yàn)閷?dǎo)體電流的過渡相對較慢,所以可以應(yīng)用Henry Ott經(jīng)典著作《電子系統(tǒng)中的噪聲降低技術(shù)》中的公式1。2、控制電路一方面從輸出端取樣,與設(shè)定值進(jìn)行比較,然后去控制逆變器,改變其脈寬或脈頻,使輸出穩(wěn)定,另一方面,根據(jù)測試電路提供的數(shù)據(jù),經(jīng)保護(hù)電路鑒別,提供控制電路對電源進(jìn)行各種保護(hù)措施。我們發(fā)現(xiàn),對于一個類似的波形,其上升和下降時間會直接影響諧波振幅或傅里葉系數(shù)(In)。